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太陽光発電システムは雷に対してどのように対処すればよいのでしょうか?

著者:Iflowpower – Dodavatel přenosných elektráren

太陽光発電システム装置の最小衝撃電圧は1.0kVです。 雷の誘導電圧、電流が機器の許容値を超えると、機器が損傷します。

分解すると、最初の正極性落雷、最初の負極性落雷、最初の負極性落雷、過去の雷波に対応する安全距離はそれぞれ 5.1、25.2、50 です。

それぞれ4、9.8m。 以上の説明から、太陽光発電システムは、第 2 種の避雷設備に従って直撃雷防止装置を設置する必要があるが、雷撃によって発生する誘導電圧、誘導電流を許容範囲内に制御するために、雷サージ侵入防止および避雷電磁パルス対策も採用する必要がある。

直撃防止と接地用の太陽光発電バッテリーボードは、0.45mの平面突出により形成されたオリジナルの照明ストリップにより、フラッシュ保護発電システムを強化します。 フラッシュは、フラッシュレバー、ライン、ネットワークによって保護できます。

バッテリーボードが大きいため、フラッシュラインが使用され、フラッシュネットワークは保護目的ですが、ワイヤーとメッシュはバッテリーボード上に設置されています。 バッテリーボードの影が長時間遮られると、発電効率に重大な影響を及ぼします。 建物の軒先など落雷に弱い箇所には最適の多独立フラッシャーを配置し、フレアーロッドのロッド径を0.5mmにしています。

5m、5mごとに庇を配置し、根角を暗号化します。 形成された二重極と多極保護により、フラッシュロッドの高さと量が大幅に削減されます。 フラッシュロッドとワークショップは信頼性の高い接続を備えており、ソーラーパネルのアルミニウム合金の境界と金属ブラケットの間には、隣接するバッテリーパネルが 10 mm 2 以上の多重撚り銅線で接続され、M 型グリッド構造を形成しています。

電気の経路が構成され、雷流がうまく通過して大地へ伝わります。 太陽光発電の接地システムには、避雷接地、安全で保護的な直接流れる機能接地が含まれます。 各接地システムは独立させることが困難であり、接地システム間の接地電位の反撃を防止するため、機器、金属部品、コンクリート基礎など。

、共有接地ネットワークを構成し、接地ネットワークの配置とサイズが特定の接地抵抗値よりもタイトな場合、接地ネットワークはベースラインまたはリング手動接地ネットワークで使用する必要があります。 接地抵抗値は1<000000>未満である必要があり、現場で測定した基本土地ネットワークは0.8<000000>であり、要件を満たしています。

抗雷電流は、太陽光発電システムの構造と雷波侵入経路に基づいており、ライン内のラインで放電できるため、雷を放電し、過電圧を制限し、保護された機器によって保護されます。 許容範囲。 雷波導入フローボックスでは、LPZ0 エリアはレベル 1 で保護される LPZ1 エリアとの接合部でタイプ I 分類テストの SPD に設定されています。

第2レベルの保護としてコントローラにタイプII分類テストのSPDを設置し、インバータにレベル3のSPDを設置します。 最終的な精密保護として、DC 負荷と AC 負荷のフロント エンドにレベル 4 SPD をインストールします。 変圧器の高圧側にクラス I テストを設置するための SPD により、防御グリッド側の雷波は雷の高電圧波を導入します。

通信機器とトラフィックボックス、コントローラ、インバータ間の信号線に適応信号サージ保護装置を設置します。 避雷電磁パルスは、太陽光発電システムに発生する雷撃電磁パルスのサージを低減するために、まず自然構造と避雷装置、避雷装置、避雷装置などを活用します。 太陽光発電システムの装置、キャビネット、および電源キャビネットの金属ケースも密接に装置のシールドを構成します。第二に、太陽光発電システムの電源ケーブル、信号通信ケーブルは、シールドケーブルで敷設または交換され、金属管またはシールドは両端で接地され、避雷エリアを介して等電位に接続する必要があります。

LPZ0 エリア間の電源供給は、電源、通信装置、信号線を装着した金属管の両端を機器の金属ケース、配電ボックスに接続し、近くの避雷装置に接続する必要があります。 各ケーブル配線が広範囲の電磁誘導ループを防止する必要がある場合は、異なるループと動作電圧の電源ラインを敷設し、信号ラインを異なるラインスロットに敷設し、情報システムケーブルと雷保護を最低1000mmレベルに維持します。 間隔と300mmのインターリーブネット。

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